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Die Oberflachenenergie g displaystyle gamma ist ein Mass fur die Energie die zum Aufbrechen der zwischenmolekularen Bindungen notwendig ist wenn eine neue Oberflache einer Flussigkeit oder eines Festkorpers erzeugt wird Sie ist definiert als die Energie E displaystyle E die zum Erzeugen der Oberflache je Flacheneinheit A displaystyle A aufgewendet werden muss g E A displaystyle gamma frac E A Die SI Einheit der Oberflachenenergie ist J m2 Obwohl meist der Begriff Oberflachenenergie verwendet wird muss ausser beim absoluten Nullpunkt eigentlich die freie Energie der Oberflache betrachtet werden Der Unterschied ist jedoch oft gering und kann dann vernachlassigt werden Die Oberflachenenergie ist immer positiv g gt 0 displaystyle gamma gt 0 weil Energie benotigt wird um Bindungen aufzubrechen Da der thermodynamisch stabile Zustand eines Systems derjenige mit der geringsten freien Energie ist hat jedes System ein Bestreben Oberflachen hoher Oberflachenenergie zu vermeiden oder zu minimieren Daraus folgt beispielsweise dass Materialien hoher Oberflachenenergie leicht durch Materialien geringer Oberflachenenergie bedeckt werden Benetzung aber nicht umgekehrt Als grobe Regel kann gelten dass Materialien mit starken Bindungen diese haben meist einen hohen Schmelz und einen hohen Siedepunkt hohere Oberflachenenergien haben als schwacher gebundene Materialien Messung Bearbeiten nbsp nbsp Kontaktwinkelmessung mit einem Wassertropfen auf Polycarbonat mit verschiedener Oberflachenbehandlung Berechnete Oberflachenenergienvon Festkorpern Oberflache Miller Indizes g displaystyle gamma nbsp in J m2Metalle 1 Pb 111 0 32Al 111 1 2Cu 111 2 0Fe 110 2 4W 110 4 0Halbleiter 2 Ge 111 1 01Ge 100 1 00Si 111 1 36Si 100 1 41Bei Flussigkeiten ist die Oberflachenenergie uber die Oberflachenspannung der Messung leicht zuganglich Hingegen kann die Oberflachenenergie von Festkorpern kaum direkt gemessen werden weil es nicht moglich ist eine neue Oberflache zu schaffen ohne dass auch Energie fur andere Prozesse aufgewendet wird z B Verformung des Korpers Daher wird oft argumentiert dass die derzeit genauesten Werte fur die Oberflachenenergie diejenigen aus quantenmechanischen Rechnungen mit Hilfe der Dichtefunktionaltheorie sind Aber auch diese Werte konnen teilweise noch Fehler von ca 20 haben Bei Festkorpern ist die Oberflachenenergie von der Orientierung der Oberflache abhangig bei Metallen haben diejenigen Richtungen die niedrigste Oberflachenenergie bei denen die Atome moglichst dicht in einer Ebene liegen und daher viele Bindungen zu anderen Atomen in der Oberflache und darunter haben sodass nur wenige Bindungspartner fehlen Dies sind im kubisch flachenzentrierten Gitter die Oberflache mit den Miller Indizes 111 bei kubisch raumzentrierten Metallen die 110 Flache im hexagonalen Gitter die 0001 Ebene Daher treten diese Oberflachen im thermodynamischen Gleichgewicht bevorzugt auf Wulff Konstruktion Bei kovalent gebundenen Festkorpern wie Halbleitern treten oft sogenannte Oberflachenrekonstruktionen auf um die Oberflachenenergie zu verringern Zur indirekten Messung der Oberflachenenergie von Festkorpern wird der Kontaktwinkel bestimmt der zwischen dem Festkorper und einer oder mehreren Flussigkeiten mit bekannter Oberflachenspannung an der Phasengrenze ausgebildet wird Die Youngsche Gleichung beschreibt dabei die Beziehung zwischen dem Kontaktwinkel der Oberflachenspannung der Flussigkeit der Grenzflachenspannung zwischen beiden Phasen und der Oberflachenenergie des Festkorpers Verschiedene Modelle zur Berechnung der Oberflachenenergie aus Kontaktwinkeldaten unterscheiden sich in der Beschreibung der Wechselwirkungen die fur die jeweiligen Spannungskomponenten an den Phasengrenzen verantwortlich sind Eine beliebte Methode Oberflachenenergien zu messen sind sogenannte Testtinten diese konnen als schnelles Verfahren zur Abschatzung von Oberflachenenergien herangezogen werden Testtinten gibt es fur einen weiten Wertebereich ca 18 bis 76 mN m von unterschiedlichen Herstellern Nach dem Auftragen der jeweiligen Testtinte wird beobachtet ob sich diese binnen weniger Sekunden auf der Oberflache zusammenzieht Ist dies der Fall so ist der Wert der Oberflachenenergie des Substrats niedriger als der nominelle Wert der Testtinte In diesem Fall wurde man zu einer Testtinte mit niedrigerem Wert greifen und den Versuch wiederholen bis sich die Testtinte nicht mehr innerhalb der ersten Sekunden nach Auftragen zusammenzieht also die Oberflache ideal benetzt Dann stimmen Oberflachenenergie des Substrats und der Testtinte uberein 3 Oberflachenenergie erhohen Bearbeiten Bei Substraten die eine geringe Oberflachenenergie haben kann es bei Folgeprozessen zu schlechter Benetzung von beispielsweise Klebern oder Lacken kommen Hierdurch ist die Haftung der Kleber bzw Lacke sehr gering so dass die Qualitat darunter leidet Durch die Erhohung der Oberflachenenergie des Substratmaterials wie z B Kunststoff Metall Glas Keramik oder Textil kann die Benetzung verbessert und somit die Qualitat der Folgebehandlung erhoht werden Werden die Substrate mit Plasmatechnologie beispielsweise Atmospharendruckplasma vorbehandelt kann im ersten Schritt die Oberflachenenergie erhoht werden was im zweiten Schritt dazu fuhrt dass die Haftung stark verbessert wird 3 Quellen Bearbeiten L Vitos A V Ruban H L Skriver J Kollar The surface energy of metals In Surface Science Band 411 Nr 1 2 11 Juli 1998 S 186 202 doi 10 1016 S0039 6028 98 00363 X A A Stekolnikov J Furthmuller Friedhelm Bechstedt Absolute surface energies of group IV semiconductors Dependence on orientation and reconstruction In Physical Review B Band 65 Nr 11 2002 S 115318 doi 10 1103 PhysRevB 65 115318 a b Dr S Nettesheim Oberflachenenergie an Hand von Testtinten und Kontaktwinkelmessung bestimmen und mittels Plasmabehandlung erhohen In Relyon Plasma Relyon Plasma abgerufen am 21 Februar 2019 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Oberflachenenergie amp oldid 237076346